2.1.2 Выбор толщины утеплителя и приведенного сопротивления теплопередаче неоднородной ограждающей конструкции
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Ro следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, Rтро, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по и условий энергосбережения.
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле

где п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл.3(3);
tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;
tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 2.01.01-82:
Dtн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 2 (3);
aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл.4(3). .
 - для наружных стен и для покрытия;
- для наружных стен и для покрытия;
Исходя из энергосбережения в течении отопительного сезона.

zот.пер. tот.пер., - средняя температура, °С, продолжительность , сут, и средняя температура, °С,периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по СНиП 2.01.01-82
-для наружных стен

-для бесчердачных перекрытий

Требуется найти толщину утеплителя и определить приведенное сопротивление теплопередаче неоднородной наружной стены с гибкими связями, где 0,4м - шаг раскладки гибких связей.
По прил. 2 [3], определяем, что при нормальном влажностном режиме помещения и нормальной зоне влажности района строительства (г.Липецк) все ограждающие конструкции объекта находятся в условиях эксплуатации, относящихся к градации Б.
По прил. 3 [3], находим теплотехнические показатели строительных материалов:
Табл. 2.1.3
| № | Материал слоя | Плот-ность | Тол- щина 
 | Удель- ная те- плоем- кость | Коэффициенты | ||
| теплопро-водности 
 | теплоус-воения | паропрони-цаемости | |||||
| 1 | Панели шлакопемзобетонные | 1800 | 0,25 | 0,84 | 0,52 | 10,83 | 0,075 | 
| 2 | Утеплитель- URSA П-20 ГС | 100 | ? | 0,84 | 0,035 | 0,73 | 0,56 | 
| 3 | Кирпич керамический | 1200 | 0,12 | 0,88 | 0,52 | 6,62 | 0,17 | 
| 4 | Цементно-песчанная штукатурка | 1800 | 0,02 | 0,84 | 0,93 | 11,09 | 0,09 | 
По пункту 2.9* [3] допускается определять приведённое сопротивление теплопередаче по формуле: Ro= Rоусл×r, где:
Rоусл - сопротивление теплопередаче конструкции без учета теплопроводных включений (гибких связей), м2×°С/Вт;
r - коэффициент теплотехнической однородности, «глади», принимаемый по прил. 13 [3], r =0,85.
Принимая Ro= R0тр = 1,75 м2×°С/Вт (расчетное требуемое сопротивление теплопередаче для наружных стен), получим сопротивление теплопередаче глади:
 .
.
Определяем расчетное значение сопротивления теплопередаче слоя утеплителя (минераловатных плит П-125):

Расчетная толщина утеплителя:  ;
;
Из конструктивных соображений принимаем толщину утеплителя:  .
.
Фактическое сопротивление теплопередаче глади наружной стены:

Фактическое приведённое сопротивление теплопередаче равно:
Rоф =  Rоусл.ф×r =  .
.
Коэффициент теплопередачи стены:
 .
.
Находим распределение температуры в толще стены и на ее поверхностях при температуре наружного воздуха, равной tн= t50,92 = -27°С.
Так как можно считать, что гибкие связи изменяют сопротивления
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.